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Pièce

PJ3 - Rapport G2 PRO - 06_05_2026.pdf · 3 552 mots · du marché « Construction d'un poste d'accueil et de filtrage au quartier Coiffe de l'ENSOA à Saint Maixent l'École », dossier de consultation officiel.

Pièce diffusée par SID SO, consultation 26-72643. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.

                                                                                                                                                       GEODECRION ATLANTIQUE
                                                                                                                                                       Ingénieur conseil - Ingénierie – Expertises
                                                                                                                                                       Géotechnique - Géophysique
                                                                                                                                                       Loi sur l'Eau - Environnement – Etude pollution
                                                                                                                                                       Sondage et essais de sol - Instrumentation
                                                                                                                                                       Laboratoire de mécanique des sols - Assistance Technique
SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 95398435800010- APE : 7112B - TVA : FR96953 984 358 – SMA COURTAGE : 7356000/002 42303/137




                                                                                                                                                            SAINT MAIXENT L’ECOLE
                                                                                                                                                                             (Deux-Sèvres)


                                                                                                                                                                         Chemin de Mointré

                                                                                                                                                                            Parcelle AB 21


                                                                                                                                                                   Construction d’un bâtiment

                                                                                                                                                      RAPPORT D'ETUDE GEOTECHNIQUE


                                                                                                                                       N° Affaire :                    A25-086-G2 PRO                                  06 Mai 2026

                                                                                                                                                       ETABLI PAR                        Annexes : 7                Première Diffusion
                                                                                                                                                      Chloé MARNIER                      Texte : 17
                                                                                                                                             Responsable Geodecrion Atlantique           Nb de feuilles : 25

                                                                                                                                                                  © 2026 – GEODECRION ATLANTIQUE




                                                                                                                                    GEODECRION ATLANTIQUE : SAINTES (17) / NIORT (79) / BORDEAUX (33) / ANGOULEME (16)
                                                                                                                                                Agence de NIORT : Niort Tech - 12 Avenue Bujault – 79000 NIORT
                                                                                                                                                  05 46 74 66 40 – atlantic@geodecrion.fr / www.geodecrion.com

                                                                                                                                          GEODECRION agences : TOURS (37) – VICHY (03) - METZ-NANCY (54) – LUXEMBOURG (GEOSOLUX)
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RAPPORT A25-086-G2 PRO – SAINT MAIXENT L’ECOLE (79) – Construction d’un bâtiment
ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 AVP+PRO                                                                                  06 Mai 2026
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TABLE DES MATIERES
I - MISSION ............................................................................................................................... 2
II - PROJET ................................................................................................................................ 2
III - ETUDE GEOTECHNIQUE ............................................................................................... 3
   3.1 METHODE DE TRAVAIL ........................................................................................... 3
   3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION ......................................................................... 4
      3.2.1     LE SITE.............................................................................................................. 4
      3.2.2     NATURE DU SOL ............................................................................................ 5
      3.2.3     L'EAU DANS LE SOL ...................................................................................... 6
      3.2.4     CARACTERISTIQUES MECANIQUES.......................................................... 6
      3.2.5     CLASSIFICATION SELON LES RISQUES .................................................... 7
IV - ETUDE DES FONDATIONS .......................................................................................... 12
   4.1 NIVEAU MINIMUM D’ASSISE ................................................................................ 12
   4.2 CONTRAINTES AUX ETATS LIMITES .................................................................... 12
   4.3 DESCENTES DE CHARGES .................................................................................... 13
   4.4 CAPACITE PORTANTE (ELU et ELS) ..................................................................... 14
   4.5 EVALUATION DES TASSEMENTS .......................................................................... 15
   4.6 CONSEILS GENERAUX DE MISE EN OEUVRE .................................................... 15
V - FONDATIONS DES DALLAGES DE FOND ................................................................. 16
VI - ANOMALIES PONCTUELLES ...................................................................................... 17
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I - MISSION

À la demande de L’ENSOA, notre société a réalisé 4 points de reconnaissance à
l’emplacement envisagé pour la construction d’un bâtiment implantée à l’ENSOA Chemin de
Mointré, parcelle AB 21 à SAINT MAIXENT L’ECOLE (79 400).

Notre mission consistait en une étude géotechnique pour :

    •   Reconnaître les sols de fondation au droit du projet,
    •   Faire une proposition sur les types et caractéristiques des fondations à envisager,
    •   Etudier les possibilités et les modalités de réalisation des dallages de fond du sous-sol sur
        terre-plein,
    •   Analyser la sismicité du terrain.

Il s’agit d’une étude géotechnique de conception G2 PRO de la norme NF P 94-500 du 30
novembre 2013, et le NF DTU 13.1 P1-1 de septembre 2019.

Les documents fournis pour remplir notre mission ont été les suivants :
    •   Le plan de situation,
    •   Plan de masse à l’échelle 1/200ème daté du 23/07/2025,
    •   Plan de niveau daté du 23/07/2025,
    •   Plan de recolement daté du 20/08/2025,
    •   Descentes de charges datées du 28/04/2026.


II - PROJET

Il s’agit de la construction d’un bâtiment de 250 m2 en RDC.
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III - ETUDE GEOTECHNIQUE


3.1 METHODE DE TRAVAIL

Nous avons procédé à l’exécution de 4 sondages de reconnaissance jusqu’à 6 m de profondeur
par rapport à la surface topographique du terrain au moment du chantier.

            Sondage                 Prof.                           Mission
              N°                     (m)
              T1                      6                       G2 AVP du 05/05/2025
              T2                      6                       G2 AVP du 05/05/2025
              T3                      6                       G2 AVP du 05/05/2025
              T4                      6                       G2 PRO du 14/04/2026

Leur implantation est reportée sur le plan annexé.

Les sondages ont été forés en Ø 63 mm à la tarière mécanique hélicoïdale continue avec un
atelier SD 200 RPVL.

Des échantillons remaniés représentatifs des différentes couches traversées ont été prélevés au
fur et à mesure de l’avancement pour leur identification géologique ; leur résistance a été
mesurée au moyen d’enregistrements de paramètres et au moyen d’essais au pressiomètre
(Norme NF P 94-110-1).

Faute de référence topographique, les têtes de sondages ont été nivelées par nos soins en
prenant comme référence une plaque en acier (altitude locale de + 100). Ce point référence est
reporté sur le plan annexé.

Cette altitude est inscrite sur la feuille de sondage annexée.
Elle est donnée avec une précision de +/- 0,20 mètre.

La coupe géologique des sondages et des essais, sont joints sur la feuille placée en annexe.
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3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION


3.2.1 LE SITE

Le site est quasiment plat et horizontal.
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3.2.2 NATURE DU SOL

Les sondages de reconnaissance ont permis de distinguer les formations ci-après, de haut en
bas :

 Couche 1 :

- des remblais, composés par des argiles limoneuses à cailloutis, de couleur dominante brune,
  jusqu’à 0,30 m, 0,40 m, 0,30 m et 0,80 m de profondeur au droit de T1 à T4 respectivement.

Ces remblais sont mal caractérisés (absence de débris d’origine anthropique).

 Couche 2 :

- le Bedrock, composé de calcaires altérés en tête, de couleurs dominantes beige à blanc, au-
  delà.




                                                                                             T4
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3.2.3 L'EAU DANS LE SOL

Aucune arrivée d'eau n’a été rencontrée dans nos sondages au moment du chantier
(le 05/05/2025 et le 14/04/2026).

Signalons cependant que les sols superficiels sont souvent le siège de circulations anarchiques
d’eaux d’infiltration qui ont tendance à gagner les points bas naturels ou artificiels,
notamment dans les remblais.

Nota : des arrivées d’eaux ponctuelles peuvent être rencontrées en cas d’épisodes
météorologiques défavorables dans les niveaux superficiels.


3.2.4 CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques mesurées (dans les sols en place) au moyen d’essais au
pressiomètre (Norme NF P 94-110-1) s’avèrent Très bonnes dans le Bedrock, avec un
module pressiométrique (Em) >68 MPa, et une pression limite effective (Pl*) >2,5 MPa.
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3.2.5 CLASSIFICATION SELON LES RISQUES

a)     Risque sismique et classification :

•    Le projet :

Les constructions sont classées en quatre catégories d’importance définie suivant le Code de
l’Environnement (article R 563-3). Ces catégories sont référencées dans le tableau suivant :




On peut classer le projet en catégorie d’importance II.
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Par ailleurs, à chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance ℽ1 qui
vient moduler l’action sismique de référence.




•   Classification des sols :

La nature locale du sol sur les premiers mètres en surface influe fortement sur la sollicitation
ressentie au niveau des bâtiments.




La classe du sol a été définie en considérant les sondages de reconnaissance et les essais
géotechniques réalisés in situ.
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Elle est définie selon le tableau ci-dessous (Eurocodes 8 tableau 1.5-1 [EC8-1/3.1.2-(1)])
page 41 :




Vs30 : vitesse moyenne des ondes de cisaillement mesurée sur les 30 premiers mètres
NSPT : nombre de coups mesurés en SPT pour enfoncer le carottier sur 30 cm
Cu : cohésion non drainée mesurée sur site au moyen d’un scissomètre
qc : résistance de pointe mesurée lors des essais pénétrométrique
pl : pression limite mesurée lors d’un essai pressiométrique

Le profil de sol à considérer dans le présent rapport est de classe A.
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•   Classification du site :

Le site géographique est à classer en zone sismique 3 (aléa modéré) d’après la carte de
sismicité de la France (Décret n° 2010-1255 du 22 Octobre 2010).

    •   Application des normes parasismiques :

Depuis le 31 Octobre 2012, tout bâtiment de catégories II, III et IV, situés en zones 2, 3, 4 et 5
et faisant l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une
autorisation de commencement de travaux doit prendre en compte les valeurs d’accélération
du sol au « rocher » (agr)suivantes exprimées en m/s² :




Le coefficient de sol S permet de traduire l’amplification de la sollicitation sismique exercée
par certains sols (arrêté du 22 Octobre 2010).




•   Paramètres liés au séisme :

Il appartient au Maître d’Ouvrage de préciser la classe d’importance de l’ouvrage.

L’hypothèse faite ci-après, qui influence les paramètres de calculs structurels, doit être
confirmée par le maître d’ouvrage.

Les paramètres qui découlent de la zone de sismicité, de la classe de sol et de la catégorie
d’importance du bâtiment sont :

Zone de sismicité : 3                               D’où l’accélération maximale au rocher : agr = 1,6
Catégorie d’importance du bâtiment : II             D’où le coefficient d’importance : ɣl = 1
Classe de sol : A                                   D’où le paramètre de sol : S = 1

                                 D’où amax = agr x ɣl x S = 1,6 m/s2
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•    Définition du coefficient d’amplification topographique :
Eu égard à la topographie du site quasi plane, les effets topographiques peuvent être négligés
et n’entraînent donc aucune majoration des efforts sismiques.
b)     Risque au retrait des sols de fondation :
Le site est classé hors zone d’aléa moyen dû aux mouvements de terrain différentiels
consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols (phénomène de retrait-gonflement
des argiles).




Ces cartes d’aléa ne sont pas détaillées à l’échelle de la parcelle ; elles sont donc sujettes à des
erreurs et à des limites incertaines.
c)     Risque minier et cavités souterraines
Aucune cavité n’est recensée au droit de la parcelle (source georisques.gouv.fr).
De plus, les enregistrements de paramètres n’ont détecté aucune anomalie au droit des
sondages réalisés.

d)     Risque inondations :
La parcelle est située hors zone inondable (source georisques.gouv.fr).
La commune est soumise à un PPR inondation daté du d’avril 2015 mais qui n’affecte pas la
parcelle (source georisques.gouv.fr).
La commune bénéficie d’un AZI (Atlas des Zones Inondables) concernant le « Puits
d’Enfer », mais qui à priori n’affecte pas la parcelle (source georisques.gouv.fr).
e)       Risque de liquéfaction :
Ce risque est nul.
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IV - ETUDE DES FONDATIONS

De l'analyse des résultats des sondages et des essais présentés plus haut, il ressort
principalement que le sol est composé de matériaux de remblaiement (couche 1), puis de
Bedrock dur (couche 2).

Il est évidemment exclu de se poser sur ces remblais hétérogènes (couche 1), de mauvaise
qualité géotechnique.

Dans ces conditions, il est possible d'envisager un système de fondations superficielles par
SEMELLES ou MASSIFS.

La solution de fondation superficielle est donc étudiée ci-après.


4.1 NIVEAU MINIMUM D’ASSISE

Les fondations seront ancrées de 0,30 m minimum dans le Bedrock (couche 2), soit un niveau
minimum d’assise de 0,80 m ; 0,90 m, 0,80 m et 1,1 m de profondeur au droit de T1 à T4 par
rapport au TN au moment du chantier.

 Notes :

•   Ancrage = hauteur de pénétration de la fondation dans la couche d'assise, ici, le Bedrock
    (couche 2),
•   L'épaisseur des remblais (couche 1) peut varier sensiblement entre les sondages ; seul le
    critère d'ancrage dans le Bedrock (couche 2) sera retenu, qui peut conduire à un
    approfondissement du niveau des fondations.


4.2 CONTRAINTES AUX ETATS LIMITES

En appliquant la norme d’Application Nationale de l’Eurocode 7 (NF P 94-261) « Fondations
superficielles », la contrainte de calcul qnet associée à la résistance nette du terrain est
déterminée à partir de la relation suivante :

                                         qnet = Kp Ple * iδ iβ

Ple = Pression limite nette équivalente au niveau d’assise retenu = 2,5 MPa
Kp = facteur de portance pressiométrique en fonction des dimensions de la fondation = 0,80 MPa
iδ = coefficient de réduction de portance lié à l’inclinaison du chargement = 1
iβ = coefficient de portance lié à la proximité d’un talus de pente β = 1
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Les valeurs de calcul de la résistance nette du terrain en termes de contrainte aux ELU et aux
ELS pour une fondation uniformément chargée s’écriront :

σR;d = qnet / (γR;d;v γR;v)

σR;d (E.L.U.) limité à 0,50 MPa
σR;d (E.L.S.) limité à 0,20 MPa

Aux E.L.U. : γR;d;v = 1,2 & γR;v = 1,4
Aux E.L.S. : γR;d;v = 1,2 & γR;v = 2,3


Pour le dimensionnement des fondations, on prendra le taux de travail admissible de :

                              qELS limité à 0,20 MPa soit 20 T/m2

0,1 MPa = 1 bar = 1 daN/cm² =103 daN/m² = 100 kPa = 10 T/m² = 100 kN/m² = 0,1 MN/m²


4.3 DESCENTES DE CHARGES

Les descentes de charges sont de l’ordre de :




Soit un minimum de 3,2 T et un maximum de 17,5 T aux ELS
Soit un minimum de 4 T et un maximum de 24 T aux ELU

Pour les calculs nous retiendrons les massifs les plus chargés pour chaque typologie de
fondation.
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Tel que :

                                          Dimensions          ELU (T)        ELS (T)
                 Fondation
               Semelle isolée              100 x 100            24,3           17,5
               Semelle filante             180 x 120            15,2           11,1

Avec ELU durable et transitoire : 1,35 G + 1,5 Q
Avec ELS caractéristique : G + Q


4.4 CAPACITE PORTANTE (ELU ET ELS)

Afin de déterminer si la fondation superficielle supporte la charge, avec une sécurité adéquate
au critère de rupture, les calculs sont vérifiés aux ELU et ELS selon la norme NF EN 1997-1
tel que :

                                            Vd - R0 ≤ Rv ;d
Avec :
Vd : charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain (poids de la fondation
comprise).
R0 : = Aqo = AℽH : poids de volume du sol comprenant le volume de la fondation sous le
terrain après travaux + les sols compris entre la fondation et la surface après travaux.
Rv ;d : voir paragraphe 4.2.
Ici R0 : = 0

Les critères de rupture ont donc été vérifiés ci-après via le logiciel GEOFOND.
(Notes de calculs en annexe)

                       Dimensions       Vd (kN ou kN/ml)      Rv ;d (kN ou kN/ml)     Critère de rupture
    Fondation
                                         ELU       ELS          ELU         ELS
 Semelle isolée         100 x 100        243       175          1520        925        Vérifié / Vérifié
 Semelle filante        180 x 120        152       111           720        439        Vérifié / Vérifié

Le critère de rupture est donc vérifié pour toutes les fondations.
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     4.5 EVALUATION DES TASSEMENTS

     • Tassement final total :

     Les calculs de tassements ont été effectués via le logiciel GEOFOND, selon les descentes de
     charges fournies précédemment.
     Les notes de calcul sont placées en annexe.

     W’ étant le tassement différentiel = 0,4 x Sf (ELS).

     On obtient :

                    Dimensions      Vd (kN ou kN/ml)        Rv ;d (kN ou kN/ml)      Sf (cm)          W’
  Fondation
                                     ELU       ELS            ELU         ELS     ELU      ELS       (cm)
Semelle isolée       100 x 100       243       175            1520        925     0,07     0,05      0,03
Semelle filante      180 x 120       152       111             720        439     0,08     0,06      0,03

     Note : 10 kN = 1 tonne = 1000 daN

     Ces tassements sont admissibles pour le futur bâtiment.


     4.6 CONSEILS GENERAUX DE MISE EN OEUVRE

     •   Vérification soigneuse des matériaux extraits des fouilles pour assurer le bon ancrage des
         fondations dans le Bedrock (couche 2) ; purger toutes poches de sol mou et/ou de remblais
         argileux, que l'on pourrait encore rencontrer au niveau d'assise retenu.

     •   Prévoir des possibilités de pontage des poches de limons ou/et d'argiles, ou de fissures,
         découvertes aux niveaux d'assise prévus, si les purges sont trop importantes.

     •   La largeur minimale des semelles sera de 0,50 m pour les semelles continues, et de 0,70 m
         pour des semelles isolées et des massifs.

     •   La profondeur minimale des fondations au-dessous du terrain fini extérieur sera partout au
         moins égale à 0,50 m, ceci pour assurer leur mise hors gel.
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V - FONDATIONS DES DALLAGES DE FOND

Si les dallages de fond sont mis en œuvre sur les terrassements (dallages sur terre-plein), on
respectera les précautions de réalisation suivantes :

1. Purge de la totalité des argiles +/- remaniés (remblais), pour mettre à nu le Bedrock
   (couche 2).

2. Compactage du fond de forme à 95 % de l’Optimum Proctor Normal (O.P.N.).

3. Mise en place des remblais de substitution ou d’alignement de niveau traités en couche de
   forme, et/ou d’une couche de forme de 30 cm d’épaisseur minimale, en concassé de
   roche dure non gélive 0/20 mm, ou en grave ou sable propre et bien gradué, compactée à
   95 % de l'Optimum Proctor Modifié (O.P.M.), ou matériau équivalent inerte (hérisson).

4. Contrôle de la couche de forme à l’aide d’essais de plaque type Westergaard. La valeur
   minimale du coefficient de réaction kw devra être de 50 MPa/m, soit 5 bar/cm. Ces
   essais seront faits par GEODECRION en mission G5 si la validation nous est demandée.

5. Réalisation du dallage de fond en le désolidarisant de la structure et des fondations.
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VI - ANOMALIES PONCTUELLES

Dans le cas de rencontre de poches de matériaux argileux, prévoir les remèdes du tableau
suivant. Notamment par le pontage des poches d’argiles de décalcification lorsque les purges
sont trop importantes.




                                                

Nous restons à la disposition des différents intervenants pour tous renseignements
complémentaires dans le cadre de notre mission G2 PRO.


                                                                    Chloé MARNIER
                                                                    Ingénieure D.P.E.


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.